Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
В.Ф.Иванов Конструкции из дерева и пластмасс (н...docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
08.05.2019
Размер:
12.48 Mб
Скачать
  1. Тепло-, звуко- и гидроизоляционные материалы, получаемые на основе пластмасс и применяемые в строительныхконструкциях

К тепло-, звукоизоляционным материалам, кроме рассмотренных выше, следует отнести пенополиуретан, который представляет собой вспененную композицию двух смесей, в которых в качестве вспенивающего вещества используется газ, выделяющийся при реакции соединения этих смесей.

Применение пенополиуретана дает возможность изготовления в завод­ских условиях дешевых комбинированных трехслойных железобетонных панелей со средним слоем из вспененного теплоизоляционного материала; в этом случае пенистую структуру пластмассы можно получать одновре­менно с пропаркой железобетонных панелей.

Пенополиуретан можно изготавливать не только на заводе, но и непо­средственно в условиях строительства, что позволяет использовать этот материал в качестве теплоизоляции стыков сборных конструкций.

К. синтетическим полимерным материалам с хорошими тепло-, звукоизоля­ционными свойствами следует отнести минеральные маты, получаемые из дешевых и недефицитных синтетических смол. Этот изоляционный материал является весьма перспективным для широкого использования в нашем строительстве; для изготовления минерало- и стекловатных матов исполь­зуют в основном связующее из феноло-формальдегидных смол. Готовый ма­териал в виде компактных транспортабельных матов хорошо используется для утепления железобетонных панелей, чердачных перекрытий и т. п. Его коэффициент теплопроводности равен 0,035—0,050 ккал/м· ч· град.

К гидроизоляционным материалам, изготовляемым из пластмасс, при­меняемым в строительных конструкциях (стенах, перекрытиях, фундамен­тах и др.), относятся полиэтиленовые, полиамидные и перхлорвиниловые (пластифицированные) пленки, укладываемые поверх фундаментов в ка­честве основного гидроизоляционного ковра. Те же материалы в виде рулонных пленок применяются при устройстве плоских крыш.

Плоские и волнистые, прозрачные и непрозрачные листы стеклопластиков различных цветов и оттенков применяются для кровельных покрытий; перспективное значение имеет применение их для освещения помещений, пол­ностью исключающее необходимость строительства световых фонарей и зна­чительно облегчающее несущие конструкции покрытий.

Ценным гидроизоляционным материалом при строительстве крыш и фундаментов является изол, который изготовляется из дробленых отходов изношенной резины путем ее девулканизации совместно с битумом и после­дующей пластификации полученного материала. Выпускается изол в руло­нах для гидроизоляции и кровли, а также несколько измененного состава (с другими наполнителями) в виде кровельных плиток или гидроизоляцион­ной мастики. Быстрое освоение всех указанных выше тепло-, звуко-, гидро­изоляционных материалов нашей промышленностью должно полностью обес­печить строительство гражданских и промышленных зданий и инженерных сооружений долговечными, негниющими и высокоэффективными материа­лами.

  1. Особенности некоторых физико-механических свойств конструкционных пластмасс

Из обобщения физико-механических свойств конструкционных и других пластмасс видно, что, несмотря на большое их разнообразие, они имеют ряд общих, характерных свойств, отличных от свойств строительных мате­риалов неорганического происхождения.

Небольшой объемный вес, высокая удельная прочность, малые модули упругости пластмасс и большое влияние длительности действия нагрузок требуют при применении их в строительных конструкциях специального учета этих свойств. В частности необходимо выполнение специальных меро­приятий для повышения жесткости (уменьшения деформативности) несущих конструкций из пластмасс. Это может быть достигнуто путем подбора наи­более эффективных типов конструкций и форм поперечных сечений их не­сущих элементов; необходимо учитывать также особенности технологиче­ского процесса изготовления применяемой пластмассы. Очень важное зна­чение будет иметь влияние на работу несущей конструкции длительно дей­ствующих нагрузок.

Изучение влияния температуры на механическую прочность пластмасс показывает, что ее понижение для большинства пластмасс уменьшает проч­ность на удар и снижает относительное удлинение при растяжении. Вместе с тем повышаются твердость и пределы прочности при растяжении, сжатии и статическом изгибе. Повышение температуры приводит к увеличению со­противления динамическому изгибу и снижению всех остальных механиче­ских показателей.

Необходимо отметить, что пластмассы в открытых инженерных соору­жениях (мосты, эстакады, галереи и др.) подвергаются воздействию ряда факторов, весьма неблагоприятных для этих материалов.

При воздействии на пластмассы влаги, света и многих других атмосфер­ных влияний, а также интенсивных, многократно повторяющихся механи­ческих нагрузок (колебаний, вибраций) эти материалы изменяют свои фи­зико-механические свойства (стареют) — теряется упругость, снижаются величины пределов прочности и другие полезные качества.

Этот процесс старения является чрезвычайно важным фактором, в осо­бенности для строительных конструкций при их эксплуатации; он мало исследован и требует в дальнейшем глубокого изучения.

Все конструкционные типы стеклопластиков и древесных пластиков с волокнистым и слоистым строением наполнителя, обладая высокой проч­ностью, являются наиболее перспективными для применения их в несущих конструкциях любой формы.